Spec-Zone.ru › Ruby 2.6

модуль Process

Module для обработки процессов.

Константы

CLOCK_BOOTTIME

см. Process.clock_gettime

CLOCK_BOOTTIME_ALARM

см. Process.clock_gettime

CLOCK_MONOTONIC

см. Process.clock_gettime

CLOCK_MONOTONIC_COARSE

см. Process.clock_gettime

CLOCK_MONOTONIC_FAST

см. Process.clock_gettime

CLOCK_MONOTONIC_PRECISE

см. Process.clock_gettime

CLOCK_MONOTONIC_RAW

см. Process.clock_gettime

CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX

см. Process.clock_gettime

CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

см. Process.clock_gettime

CLOCK_PROF

см. Process.clock_gettime

CLOCK_REALTIME

см. Process.clock_gettime

CLOCK_REALTIME_ALARM

см. Process.clock_gettime

CLOCK_REALTIME_COARSE

см. Process.clock_gettime

CLOCK_REALTIME_FAST

см. Process.clock_gettime

CLOCK_REALTIME_PRECISE

см. Process.clock_gettime

CLOCK_SECOND

см. Process.clock_gettime

CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID

см. Process.clock_gettime

CLOCK_UPTIME

см. Process.clock_gettime

CLOCK_UPTIME_FAST

см. Process.clock_gettime

CLOCK_UPTIME_PRECISE

см. Process.clock_gettime

CLOCK_UPTIME_RAW

см. Process.clock_gettime

CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX

см. Process.clock_gettime

CLOCK_VIRTUAL

см. Process.clock_gettime

PRIO_PGRP

см. Process.setpriority

PRIO_PROCESS

см. Process.setpriority

PRIO_USER

см. Process.setpriority

RLIMIT_AS

Максимальный размер виртуальной памяти (адресного пространства) процесса в байтах.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_CORE

Максимальный размер файла кода.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_CPU

Предел времени работы процессора в секундах.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_DATA

Максимальный размер сегмента данных процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_FSIZE

Максимальный размер файлов, которые может создать процесс.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_MEMLOCK

Максимальное количество байтов памяти, которые могут быть заблокированы в оперативной памяти.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_MSGQUEUE

Устанавливает лимит на количество байтов, которое может быть выделено для POSIX-очередей сообщений для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_NICE

Устанавливает потолок, до которого можно поднять значение приоритета процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_NOFILE

Устанавливает значение на единицу больше максимального номера дескриптора файла, который может быть открыт этим процессом.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_NPROC

Максимальное количество процессов, которые могут быть созданы для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_RSS

Устанавливает лимит (в страницах) резидентного набора процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_RTPRIO

Устанавливает потолок реального времени, который может быть задан для данного процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_RTTIME

Устанавливает предел времени процессора, которое может потреблять данный процесс, запланированный по политике планирования реального времени.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_SBSIZE

Максимальный размер буфера сокета.

RLIMIT_SIGPENDING

Устанавливает лимит на количество сигналов, которые могут быть помещены в очередь для реального идентификатора пользователя вызывающего процесса.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIMIT_STACK

Максимальный размер стека в байтах.

Подробности см. в системной справке getrlimit(2).

RLIM_INFINITY

см. Process.setrlimit

RLIM_SAVED_CUR

см. Process.setrlimit

RLIM_SAVED_MAX

см. Process.setrlimit

WNOHANG

см. Process.wait

WUNTRACED

см. Process.wait

Методы Публичного Класса

abort Показать исходный код
Kernel::abort([msg])
abort([msg])
VALUE
rb_f_abort(int argc, const VALUE *argv)
{
    rb_check_arity(argc, 0, 1);
    if (argc == 0) {
        rb_execution_context_t *ec = GET_EC();
        VALUE errinfo = ec->errinfo;
        if (!NIL_P(errinfo)) {
            rb_ec_error_print(ec, errinfo);
        }
        rb_exit(EXIT_FAILURE);
    }
    else {
        VALUE args[2];

        args[1] = args[0] = argv[0];
        StringValue(args[0]);
        rb_io_puts(1, args, rb_stderr);
        args[0] = INT2NUM(EXIT_FAILURE);
        rb_exc_raise(rb_class_new_instance(2, args, rb_eSystemExit));
    }

    UNREACHABLE_RETURN(Qnil);
}

Немедленно завершить выполнение, фактически вызвав Kernel.exit(false). Если msg задан, он выводится в STDERR перед завершением.

argv0 → frozen_string Показать исходный код
static VALUE
proc_argv0(VALUE process)
{
    return rb_orig_progname;
}

Возвращает имя выполняемого скрипта. Значение не изменяется при присвоении нового значения $0.

Этот метод впервые появился в Ruby 2.1, чтобы служить глобальной переменной свободный способ получения имени скрипта.

clock_getres(clock_id [, unit]) → number Показать исходный код
VALUE
rb_clock_getres(int argc, VALUE *argv)
{
    struct timetick tt;
    timetick_int_t numerators[2];
    timetick_int_t denominators[2];
    int num_numerators = 0;
    int num_denominators = 0;

    VALUE unit = (rb_check_arity(argc, 1, 2) == 2) ? argv[1] : Qnil;
    VALUE clk_id = argv[0];

    if (SYMBOL_P(clk_id)) {
#ifdef RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME
        if (clk_id == RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME) {
            tt.giga_count = 0;
            tt.count = 1000;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME
        if (clk_id == RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME) {
            tt.giga_count = 1;
            tt.count = 0;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC
        if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
            tt.count = 1;
            tt.giga_count = 0;
            denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
        if (clk_id == RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
            tt.giga_count = 0;
            tt.count = 1000;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
        if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
            tt.count = 1;
            tt.giga_count = 0;
            denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID
        if (clk_id == RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
            tt.count = 1;
            tt.giga_count = 0;
            denominators[num_denominators++] = CLOCKS_PER_SEC;
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC
        if (clk_id == RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
            const mach_timebase_info_data_t *info = get_mach_timebase_info();
            tt.count = 1;
            tt.giga_count = 0;
            numerators[num_numerators++] = info->numer;
            denominators[num_denominators++] = info->denom;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif
    }
    else {
#if defined(HAVE_CLOCK_GETRES)
        struct timespec ts;
        clockid_t c = NUM2CLOCKID(clk_id);
        int ret = clock_getres(c, &ts);
        if (ret == -1)
            rb_sys_fail("clock_getres");
        tt.count = (int32_t)ts.tv_nsec;
        tt.giga_count = ts.tv_sec;
        denominators[num_denominators++] = 1000000000;
        goto success;
#endif
    }
    /* EINVAL emulates clock_getres behavior when clock_id is invalid. */
    rb_syserr_fail(EINVAL, 0);

  success:
    if (unit == ID2SYM(id_hertz)) {
        return timetick2dblnum_reciprocal(&tt, numerators, num_numerators, denominators, num_denominators);
    }
    else {
        return make_clock_result(&tt, numerators, num_numerators, denominators, num_denominators, unit);
    }
}

Возвращает разрешение времени, возвращаемое функцией POSIX clock_getres().

clock_id определяет тип часов. Подробности см. в документации Process.clock_gettime.

clock_id может быть символом, как Process.clock_gettime. Однако результат может быть неточным. Например, +Process.clock_getres(:GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME)+ возвращает 1.0e-06, что означает 1 микросекунду, но фактическое разрешение может быть грубее.

Если заданное clock_id не поддерживается, генерируется исключение Errno::EINVAL.

unit определяет тип возвращаемого значения. Process.clock_getres принимает unit в качестве Process.clock_gettime. Значение по умолчанию, :float_second, также совпадает с Process.clock_gettime.

Process.clock_getres также принимает :hertz в качестве unit. :hertz означает обратное значение :float_second.

:hertz может использоваться для получения точного значения тиков часов в секунду для функции times() и CLOCKS_PER_SEC для функции clock().

+Process.clock_getres(:TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, :hertz)+ возвращает количество тиков часов в секунду.

+Process.clock_getres(:CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, :hertz)+ возвращает CLOCKS_PER_SEC.

p Process.clock_getres(Process::CLOCK_MONOTONIC)
#=> 1.0e-09
clock_gettime(clock_id [, unit]) → number Показать исходный код
VALUE
rb_clock_gettime(int argc, VALUE *argv)
{
    int ret;

    struct timetick tt;
    timetick_int_t numerators[2];
    timetick_int_t denominators[2];
    int num_numerators = 0;
    int num_denominators = 0;

    VALUE unit = (rb_check_arity(argc, 1, 2) == 2) ? argv[1] : Qnil;
    VALUE clk_id = argv[0];

    if (SYMBOL_P(clk_id)) {
        /*
         * Non-clock_gettime clocks are provided by symbol clk_id.
         */
#ifdef HAVE_GETTIMEOFDAY
        /*
         * GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME is used for
         * CLOCK_REALTIME if clock_gettime is not available.
         */
#define RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME ID2SYM(id_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME)
        if (clk_id == RUBY_GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME) {
            struct timeval tv;
            ret = gettimeofday(&tv, 0);
            if (ret != 0)
                rb_sys_fail("gettimeofday");
            tt.giga_count = tv.tv_sec;
            tt.count = (int32_t)tv.tv_usec * 1000;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif

#define RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME ID2SYM(id_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME)
        if (clk_id == RUBY_TIME_BASED_CLOCK_REALTIME) {
            time_t t;
            t = time(NULL);
            if (t == (time_t)-1)
                rb_sys_fail("time");
            tt.giga_count = t;
            tt.count = 0;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }

#ifdef HAVE_TIMES
#define RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC \
        ID2SYM(id_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC)
        if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
            struct tms buf;
            clock_t c;
            unsigned_clock_t uc;
            c = times(&buf);
            if (c ==  (clock_t)-1)
                rb_sys_fail("times");
            uc = (unsigned_clock_t)c;
            tt.count = (int32_t)(uc % 1000000000);
            tt.giga_count = (uc / 1000000000);
            denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
            goto success;
        }
#endif

#ifdef RUSAGE_SELF
#define RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID \
        ID2SYM(id_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID)
        if (clk_id == RUBY_GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
            struct rusage usage;
            int32_t usec;
            ret = getrusage(RUSAGE_SELF, &usage);
            if (ret != 0)
                rb_sys_fail("getrusage");
            tt.giga_count = usage.ru_utime.tv_sec + usage.ru_stime.tv_sec;
            usec = (int32_t)(usage.ru_utime.tv_usec + usage.ru_stime.tv_usec);
            if (1000000 <= usec) {
                tt.giga_count++;
                usec -= 1000000;
            }
            tt.count = usec * 1000;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif

#ifdef HAVE_TIMES
#define RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID \
        ID2SYM(id_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID)
        if (clk_id == RUBY_TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
            struct tms buf;
            unsigned_clock_t utime, stime;
            if (times(&buf) ==  (clock_t)-1)
                rb_sys_fail("times");
            utime = (unsigned_clock_t)buf.tms_utime;
            stime = (unsigned_clock_t)buf.tms_stime;
            tt.count = (int32_t)((utime % 1000000000) + (stime % 1000000000));
            tt.giga_count = (utime / 1000000000) + (stime / 1000000000);
            if (1000000000 <= tt.count) {
                tt.count -= 1000000000;
                tt.giga_count++;
            }
            denominators[num_denominators++] = get_clk_tck();
            goto success;
        }
#endif

#define RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID \
        ID2SYM(id_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID)
        if (clk_id == RUBY_CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID) {
            clock_t c;
            unsigned_clock_t uc;
            errno = 0;
            c = clock();
            if (c == (clock_t)-1)
                rb_sys_fail("clock");
            uc = (unsigned_clock_t)c;
            tt.count = (int32_t)(uc % 1000000000);
            tt.giga_count = uc / 1000000000;
            denominators[num_denominators++] = CLOCKS_PER_SEC;
            goto success;
        }

#ifdef __APPLE__
#define RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC ID2SYM(id_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC)
        if (clk_id == RUBY_MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC) {
            const mach_timebase_info_data_t *info = get_mach_timebase_info();
            uint64_t t = mach_absolute_time();
            tt.count = (int32_t)(t % 1000000000);
            tt.giga_count = t / 1000000000;
            numerators[num_numerators++] = info->numer;
            denominators[num_denominators++] = info->denom;
            denominators[num_denominators++] = 1000000000;
            goto success;
        }
#endif
    }
    else {
#if defined(HAVE_CLOCK_GETTIME)
        struct timespec ts;
        clockid_t c;
        c = NUM2CLOCKID(clk_id);
        ret = clock_gettime(c, &ts);
        if (ret == -1)
            rb_sys_fail("clock_gettime");
        tt.count = (int32_t)ts.tv_nsec;
        tt.giga_count = ts.tv_sec;
        denominators[num_denominators++] = 1000000000;
        goto success;
#endif
    }
    /* EINVAL emulates clock_gettime behavior when clock_id is invalid. */
    rb_syserr_fail(EINVAL, 0);

  success:
    return make_clock_result(&tt, numerators, num_numerators, denominators, num_denominators, unit);
}

Возвращает время, возвращённое функцией POSIX clock_gettime().

p Process.clock_gettime(Process::CLOCK_MONOTONIC)
#=> 896053.968060096

clock_id задаёт тип таймера. Он задаётся как константа, начинающаяся с Process::CLOCK_ , например, Process::CLOCK_REALTIME и Process::CLOCK_MONOTONIC.

Поддерживаемые константы зависят от ОС и версии. Ruby предоставляет следующие типы clock_id (если доступны).

CLOCK_REALTIME

SUSv2 to 4, Linux 2.5.63, FreeBSD 3.0, NetBSD 2.0, OpenBSD 2.1, macOS 10.12

CLOCK_MONOTONIC

SUSv3 to 4, Linux 2.5.63, FreeBSD 3.0, NetBSD 2.0, OpenBSD 3.4, macOS 10.12

CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

SUSv3 to 4, Linux 2.5.63, OpenBSD 5.4, macOS 10.12

CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID

SUSv3 to 4, Linux 2.5.63, FreeBSD 7.1, OpenBSD 5.4, macOS 10.12

CLOCK_VIRTUAL

FreeBSD 3.0, OpenBSD 2.1

CLOCK_PROF

FreeBSD 3.0, OpenBSD 2.1

CLOCK_REALTIME_FAST

FreeBSD 8.1

CLOCK_REALTIME_PRECISE

FreeBSD 8.1

CLOCK_REALTIME_COARSE

Linux 2.6.32

CLOCK_REALTIME_ALARM

Linux 3.0

CLOCK_MONOTONIC_FAST

FreeBSD 8.1

CLOCK_MONOTONIC_PRECISE

FreeBSD 8.1

CLOCK_MONOTONIC_COARSE

Linux 2.6.32

CLOCK_MONOTONIC_RAW

Linux 2.6.28, macOS 10.12

CLOCK_MONOTONIC_RAW_APPROX

macOS 10.12

CLOCK_BOOTTIME

Linux 2.6.39

CLOCK_BOOTTIME_ALARM

Linux 3.0

CLOCK_UPTIME

FreeBSD 7.0, OpenBSD 5.5

CLOCK_UPTIME_FAST

FreeBSD 8.1

CLOCK_UPTIME_RAW

macOS 10.12

CLOCK_UPTIME_RAW_APPROX

macOS 10.12

CLOCK_UPTIME_PRECISE

FreeBSD 8.1

CLOCK_SECOND

FreeBSD 8.1

Обратите внимание, что SUS означает Single Unix Specification. SUS содержит POSIX, а clock_gettime определено в части POSIX. SUS определяет CLOCK_REALTIME как обязательную, но CLOCK_MONOTONIC, CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID и CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID являются необязательными.

Также несколько символов принимаются как clock_id. Есть эмуляции для clock_gettime().

Например, Process::CLOCK_REALTIME определяется как :GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME когда clock_gettime() недоступно.

Эмуляции для CLOCK_REALTIME:

:GETTIMEOFDAY_BASED_CLOCK_REALTIME

Использует gettimeofday(), определённое в SUS. (SUSv4 устарело.) Точность 1 микросекунда.

:TIME_BASED_CLOCK_REALTIME

Использует time(), определённое в ISO C. Точность 1 секунда.

Эмуляции для CLOCK_MONOTONIC:

:MACH_ABSOLUTE_TIME_BASED_CLOCK_MONOTONIC

Использует mach_absolute_time(), доступное в Darwin. Точность зависит от процессора.

:TIMES_BASED_CLOCK_MONOTONIC

Использует результат функции times(), определённой в POSIX. POSIX определяет её как «times() должна возвращать прошедшее реальное время в тактах таймера с произвольной точки в прошлом (например, времени запуска системы)». Например, GNU/Linux возвращает значение, основанное на jiffies, и оно монотонно возрастает. Однако 4.4BSD использует gettimeofday(), и оно не монотонно. (FreeBSD вместо этого использует clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC).) Точность — такт таймера. Команда «getconf CLK_TCK» показывает такты таймера в секунду. (Такты таймера в секунду определяются макросом HZ в более старых системах.) Если это 100 и clock_t — целое 32-битное число, точность — 10 миллисекунд, и оно не может представить более 497 дней.

Эмуляции для CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID:

:GETRUSAGE_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

Использует getrusage(), определённое в SUS. getrusage() используется с RUSAGE_SELF для получения времени только для вызывающего процесса (исключая время дочерних процессов). Результат — сумма времени пользователя (ru_utime) и времени системы (ru_stime). Точность — 1 микросекунда.

:TIMES_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

Использует times(), определённую в POSIX. Результат — сумма времени пользователя (tms_utime) и времени системы (tms_stime). tms_cutime и tms_cstime игнорируются для исключения времени дочерних процессов. Точность — такт таймера. Команда «getconf CLK_TCK» показывает такты таймера в секунду. (Такты таймера в секунду определяются макросом HZ в более старых системах.) Если это 100, точность — 10 миллисекунд.

:CLOCK_BASED_CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID

Использует clock(), определённую в ISO C. Точность — 1/CLOCKS_PER_SEC. CLOCKS_PER_SEC — макрос уровня C, определённый в time.h. SUS определяет CLOCKS_PER_SEC как 1000000. Не-Unix системы могут определить его по-другому. Если CLOCKS_PER_SEC равен 1000000 как в SUS, точность — 1 микросекунда. Если CLOCKS_PER_SEC равен 1000000 и clock_t — целое 32-битное число, то оно не может представить более 72 минут.

Если заданный clock_id не поддерживается, генерируется Errno::EINVAL.

unit задаёт тип возвращаемого значения.

:float_second

количество секунд в виде числа с плавающей точкой (по умолчанию)

:float_millisecond

количество миллисекунд в виде числа с плавающей точкой

:float_microsecond

количество микросекунд в виде числа с плавающей точкой

:second

количество секунд как целое число

:millisecond

количество миллисекунд как целое число

:microsecond

количество микросекунд как целое число

:nanosecond

количество наносекунд как целое число

Базовая функция clock_gettime() возвращает количество наносекунд. Float object (IEEE 754 double) недостаточно для представления возвращаемого значения для CLOCK_REALTIME. Если требуется точное значение в наносекундах, используйте :nanoseconds в качестве unit.

Начальное значение (ноль) возвращаемого значения зависит от системы. Например, время запуска системы, время запуска процесса, Эпоха и т. д.

Начальное значение в CLOCK_REALTIME определено как Эпоха (01.01.1970 00:00:00 UTC). Однако некоторые системы учитывают високосные секунды, а другие нет. Поэтому результат может интерпретироваться по-разному в разных системах. Time.now рекомендуется вместо CLOCK_REALTIME.

daemon() → 0 Показать исходный код
daemon(nochdir=nil,noclose=nil) → 0
static VALUE
proc_daemon(int argc, VALUE *argv)
{
    int n, nochdir = FALSE, noclose = FALSE;

    switch (rb_check_arity(argc, 0, 2)) {
      case 2: noclose = RTEST(argv[1]);
      case 1: nochdir = RTEST(argv[0]);
    }

    prefork();
    n = rb_daemon(nochdir, noclose);
    if (n < 0) rb_sys_fail("daemon");
    return INT2FIX(n);
}

Отсоединяет процесс от управляющего терминала и выполняет его в фоновом режиме в качестве системного демона. Если аргумент nochdir не равен true (т. е. не false), он меняет текущую рабочую директорию на корневую («/»). Если аргумент noclose не равен true, daemon() перенаправит стандартный ввод, стандартный вывод и стандартную ошибку в /dev/null. Возвращает ноль при успехе или поднимает одну из Errno::*.

detach(pid) → thread Показать исходный код
static VALUE
proc_detach(VALUE obj, VALUE pid)
{
    return rb_detach_process(NUM2PIDT(pid));
}

Некоторые операционные системы сохраняют состояние завершенных дочерних процессов до тех пор, пока родитель не соберет это состояние (обычно с помощью варианта wait()). Если родитель никогда не собирает это состояние, дочерний процесс остаётся в состоянии зомби. Process::detach предотвращает это, создавая отдельный поток Ruby, единственная задача которого — собрать состояние процесса pid при его завершении. Используйте detach только тогда, когда вы не намерены явно ждать завершения дочернего процесса.

Ожидающий поток возвращает код завершения отсоединённого процесса при его завершении, так что вы можете использовать Thread#join для получения результата. Если указанный pid не является допустимым идентификатором дочернего процесса, поток возвращает nil немедленно.

Ожидающий поток имеет метод pid , который возвращает pid.

В этом первом примере мы не собираем первый дочерний процесс, поэтому он отображается как зомби в списке процессов.

p1 = fork { sleep 0.1 }
p2 = fork { sleep 0.2 }
Process.waitpid(p2)
sleep 2
system("ps -ho pid,state -p #{p1}")

выводит:

27389 Z

В следующем примере используется Process::detach для автоматического сбора дочернего процесса.

p1 = fork { sleep 0.1 }
p2 = fork { sleep 0.2 }
Process.detach(p1)
Process.waitpid(p2)
sleep 2
system("ps -ho pid,state -p #{p1}")

(не выводит ничего)

egid → целое Показать исходный код
Process::GID.eid → целое
Process::Sys.geteid → целое
static VALUE
proc_getegid(VALUE obj)
{
    rb_gid_t egid = getegid();

    return GIDT2NUM(egid);
}

Возвращает эффективную группу идентификаторов для этого процесса. Не доступно на всех платформах.

Process.egid   #=> 500
egid = целое → целое Показать исходный код
static VALUE
proc_setegid(VALUE obj, VALUE egid)
{
#if defined(HAVE_SETRESGID) || defined(HAVE_SETREGID) || defined(HAVE_SETEGID) || defined(HAVE_SETGID)
    rb_gid_t gid;
#endif

    check_gid_switch();

#if defined(HAVE_SETRESGID) || defined(HAVE_SETREGID) || defined(HAVE_SETEGID) || defined(HAVE_SETGID)
    gid = OBJ2GID(egid);
#endif

#if defined(HAVE_SETRESGID)
    if (setresgid(-1, gid, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETREGID
    if (setregid(-1, gid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETEGID
    if (setegid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETGID
    if (gid == getgid()) {
        if (setgid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
    }
    else {
        rb_notimplement();
    }
#else
    rb_notimplement();
#endif
    return egid;
}

Устанавливает эффективную группу идентификаторов для этого процесса. Не доступно на всех платформах.

euid → целое Показать исходный код
Process::UID.eid → целое
Process::Sys.geteuid → целое
static VALUE
proc_geteuid(VALUE obj)
{
    rb_uid_t euid = geteuid();
    return UIDT2NUM(euid);
}

Возвращает эффективный идентификатор пользователя для этого процесса.

Process.euid   #=> 501
euid= пользователь Показать исходный код
static VALUE
proc_seteuid_m(VALUE mod, VALUE euid)
{
    check_uid_switch();
    proc_seteuid(OBJ2UID(euid));
    return euid;
}

Устанавливает эффективный идентификатор пользователя для этого процесса. Не доступно на всех платформах.

exec([env,] команда... [,options]) Показать исходный код
VALUE
rb_f_exec(int argc, const VALUE *argv)
{
    VALUE execarg_obj, fail_str;
    struct rb_execarg *eargp;
#define CHILD_ERRMSG_BUFLEN 80
    char errmsg[CHILD_ERRMSG_BUFLEN] = { '\0' };
    int err;

    execarg_obj = rb_execarg_new(argc, argv, TRUE, FALSE);
    eargp = rb_execarg_get(execarg_obj);
    if (mjit_enabled) mjit_finish(FALSE); /* avoid leaking resources, and do not leave files. XXX: JIT-ed handle can leak after exec error is rescued. */
    before_exec(); /* stop timer thread before redirects */
    rb_execarg_parent_start(execarg_obj);
    fail_str = eargp->use_shell ? eargp->invoke.sh.shell_script : eargp->invoke.cmd.command_name;

    err = exec_async_signal_safe(eargp, errmsg, sizeof(errmsg));
    after_exec(); /* restart timer thread */

    rb_exec_fail(eargp, err, errmsg);
    RB_GC_GUARD(execarg_obj);
    rb_syserr_fail_str(err, fail_str);
    UNREACHABLE_RETURN(Qnil);
}

Заменяет текущий процесс запуском указанной внешней команды, которая может иметь один из следующих форматов:

exec(commandline)

строка командной строки, которая передаётся стандартной оболочке

exec(cmdname, arg1, ...)

имя команды и один или более аргументов (без оболочки)

exec([cmdname, argv0], arg1, ...)

имя команды, argv и ноль или более аргументов (без оболочки)

В первом формате строка воспринимается как командная строка, подвергающаяся расширению оболочки перед выполнением.

Стандартная оболочка всегда означает "/bin/sh" в системах Unix-подобных, также как ENV["RUBYSHELL"] (или ENV["COMSPEC"] в системах Windows NT), и подобное.

Если строка из первого формата (exec("command")) следует этим простым правилам:

  • нет метасимволов

  • нет зарезервированных слов оболочки и никаких специальных встроенных команд

  • Ruby вызывает команду непосредственно без оболочки

Вы можете принудительно вызвать оболочку, добавив «;» в строку (поскольку «;» является метасимволом).

Обратите внимание, что это поведение наблюдается по полученному pid (значение возврата spawn() и IO#pid для IO.popen) — это pid вызываемой команды, а не оболочки.

Во втором формате (exec("command1", "arg1", ...)) первое значение принимается как имя команды, а остальные передаются как параметры команде без расширения оболочки.

В третьем формате (exec(["command", "argv0"], "arg1", ...)) с начала команды двумерный массив, первый элемент — это команда для выполнения, а второй аргумент используется в качестве значения argv[0], которое может отображаться в списках процессов.

Для выполнения команды используются системные вызовы exec(2), поэтому выполняемая команда может унаследовать часть среды исходной программы (включая открытые дескрипторы файлов).

Это поведение изменяется предоставленными параметрами env и options. Подробнее см. ::spawn.

Если команда не выполняется (обычно Errno::ENOENT когда она не найдена), генерируется исключение SystemCallError.

Этот метод изменяет атрибуты процесса в соответствии с заданными options перед системным вызовом exec(2). Дополнительные сведения о заданных options см. в ::spawn.

Изменённые атрибуты могут сохраняться, когда системный вызов exec(2) завершается ошибкой.

Например, жёсткие лимиты ресурсов восстановить нельзя.

Рассмотрите возможность создания дочернего процесса с помощью ::spawn или Kernel#system, если это недопустимо.

exec "echo *"       # echoes list of files in current directory
# never get here

exec "echo", "*"    # echoes an asterisk
# never get here
exit(status=true) Показать исходный код
Kernel::exit(status=true)
Process::exit(status=true)
VALUE
rb_f_exit(int argc, const VALUE *argv)
{
    int istatus;

    if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1) {
        istatus = exit_status_code(argv[0]);
    }
    else {
        istatus = EXIT_SUCCESS;
    }
    rb_exit(istatus);

    UNREACHABLE_RETURN(Qnil);
}

Инициализирует завершение сценария Ruby путём возбуждения исключения SystemExit. Это исключение может быть перехвачено. Необязательный параметр используется для возвращения кода состояния вызывающей среде. true и FALSE параметра status соответствуют успеху и неудаче соответственно. Интерпретация других целочисленных значений зависит от системы.

begin
  exit
  puts "never get here"
rescue SystemExit
  puts "rescued a SystemExit exception"
end
puts "after begin block"

выводит:

rescued a SystemExit exception
after begin block

Непосредственно перед завершением Ruby выполняет все at_exit функции (см. Kernel::at_exit) и выполняет все финализаторы объектов (см. ObjectSpace::define_finalizer).

at_exit { puts "at_exit function" }
ObjectSpace.define_finalizer("string",  proc { puts "in finalizer" })
exit

выводит:

at_exit function
in finalizer
exit!(status=false) Показать исходный код
static VALUE
rb_f_exit_bang(int argc, VALUE *argv, VALUE obj)
{
    int istatus;

    if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1) {
        istatus = exit_status_code(argv[0]);
    }
    else {
        istatus = EXIT_FAILURE;
    }
    _exit(istatus);

    UNREACHABLE_RETURN(Qnil);
}

Немедленно завершает процесс. Обработчики выхода не выполняются. status возвращается подлежащей системе в качестве кода выхода.

Process.exit!(true)
fork [{ блок }] → целое или null Показать исходный код
fork [{ блок }] → целое или null
static VALUE
rb_f_fork(VALUE obj)
{
    rb_pid_t pid;

    switch (pid = rb_fork_ruby(NULL)) {
      case 0:
        rb_thread_atfork();
        if (rb_block_given_p()) {
            int status;
            rb_protect(rb_yield, Qundef, &status);
            ruby_stop(status);
        }
        return Qnil;

      case -1:
        rb_sys_fail("fork(2)");
        return Qnil;

      default:
        return PIDT2NUM(pid);
    }
}

Создаёт дочерний процесс. Если указан блок, этот блок выполняется в дочернем процессе, и дочерний процесс завершается со статусом ноль. В противном случае вызов fork возвращается дважды: один раз в родительском процессе, возвращая идентификатор процесса дочернего, и один раз в дочернем процессе, возвращая null. Дочерний процесс может завершиться с помощью Kernel.exit! для предотвращения выполнения любых at_exit функций. Родительский процесс должен использовать Process.wait для сбора кодов завершения своих дочерних процессов или использовать Process.detach для регистрации отсутствия интереса к их статусу; в противном случае операционная система может накапливать процессы-зомби.

Поток, вызывающий fork, является единственным потоком в созданном дочернем процессе. fork не копирует другие потоки.

Если fork недоступен, Process.respond_to?(:fork) возвращает false.

Обратите внимание, что fork(2) недоступен на некоторых платформах, таких как Windows и NetBSD 4. Поэтому вместо fork() следует использовать spawn().

END_OF_DOCUMENT_MARKER
getsid() → integer Show source
getsid(pid) → integer
static VALUE
proc_getsid(int argc, VALUE *argv)
{
    rb_pid_t sid;
    rb_pid_t pid = 0;

    if (rb_check_arity(argc, 0, 1) == 1 && !NIL_P(argv[0]))
        pid = NUM2PIDT(argv[0]);

    sid = getsid(pid);
    if (sid < 0) rb_sys_fail(0);
    return PIDT2NUM(sid);
}

Возвращает ID сессии для заданного идентификатора процесса. Если не указан, возвращает текущий sid процесса. Недоступно на всех платформах.

Process.getsid()                #=> 27422
Process.getsid(0)               #=> 27422
Process.getsid(Process.pid())   #=> 27422
gid → integer Show source
Process::GID.rid → integer
Process::Sys.getgid → integer
static VALUE
proc_getgid(VALUE obj)
{
    rb_gid_t gid = getgid();
    return GIDT2NUM(gid);
}

Возвращает (действительный) идентификатор группы для этого процесса.

Process.gid   #=> 500
gid= integer → integer Show source
static VALUE
proc_setgid(VALUE obj, VALUE id)
{
    rb_gid_t gid;

    check_gid_switch();

    gid = OBJ2GID(id);
#if defined(HAVE_SETRESGID)
    if (setresgid(gid, -1, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETREGID
    if (setregid(gid, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETRGID
    if (setrgid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETGID
    {
        if (getegid() == gid) {
            if (setgid(gid) < 0) rb_sys_fail(0);
        }
        else {
            rb_notimplement();
        }
    }
#endif
    return GIDT2NUM(gid);
}

Устанавливает идентификатор группы для этого процесса.

groups → array Show source
static VALUE
proc_getgroups(VALUE obj)
{
    VALUE ary, tmp;
    int i, ngroups;
    rb_gid_t *groups;

    ngroups = getgroups(0, NULL);
    if (ngroups == -1)
        rb_sys_fail(0);

    groups = ALLOCV_N(rb_gid_t, tmp, ngroups);

    ngroups = getgroups(ngroups, groups);
    if (ngroups == -1)
        rb_sys_fail(0);

    ary = rb_ary_new();
    for (i = 0; i < ngroups; i++)
        rb_ary_push(ary, GIDT2NUM(groups[i]));

    ALLOCV_END(tmp);

    return ary;
}

Получить Array идентификаторов групп в дополнительном списке доступа к группам для этого процесса.

Process.groups   #=> [27, 6, 10, 11]

Обратите внимание, что этот метод является просто обёрткой для getgroups(2). Это означает, что следующие характеристики результата полностью зависят от вашей системы:

  • результат отсортирован

  • результат включает эффективные GID

  • результат не включает дубликаты GID

Вы можете убедиться, что получите отсортированный уникальный список GID текущего процесса с помощью этого выражения:

Process.groups.uniq.sort
groups= array → array Show source
static VALUE
proc_setgroups(VALUE obj, VALUE ary)
{
    int ngroups, i;
    rb_gid_t *groups;
    VALUE tmp;
    PREPARE_GETGRNAM;

    Check_Type(ary, T_ARRAY);

    ngroups = RARRAY_LENINT(ary);
    if (ngroups > maxgroups())
        rb_raise(rb_eArgError, "too many groups, %d max", maxgroups());

    groups = ALLOCV_N(rb_gid_t, tmp, ngroups);

    for (i = 0; i < ngroups; i++) {
        VALUE g = RARRAY_AREF(ary, i);

        groups[i] = OBJ2GID1(g);
    }
    FINISH_GETGRNAM;

    if (setgroups(ngroups, groups) == -1) /* ngroups <= maxgroups */
        rb_sys_fail(0);

    ALLOCV_END(tmp);

    return proc_getgroups(obj);
}

Set дополнительный список доступа к группам на заданный Array идентификаторов групп.

Process.groups   #=> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 20, 26, 27]
Process.groups = [27, 6, 10, 11]   #=> [27, 6, 10, 11]
Process.groups   #=> [27, 6, 10, 11]
initgroups(username, gid) → array Show source
static VALUE
proc_initgroups(VALUE obj, VALUE uname, VALUE base_grp)
{
    if (initgroups(StringValueCStr(uname), OBJ2GID(base_grp)) != 0) {
        rb_sys_fail(0);
    }
    return proc_getgroups(obj);
}

Инициализирует дополнительный список доступа к группам, читая системную базу данных групп и используя все группы, членом которых является данный пользователь. Группа с указанным gid также добавляется в список. Возвращает результирующий Array gid всех групп в дополнительном списке доступа к группам. Недоступно на всех платформах.

Process.groups   #=> [0, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 20, 26, 27]
Process.initgroups( "mgranger", 30 )   #=> [30, 6, 10, 11]
Process.groups   #=> [30, 6, 10, 11]
kill(signal, pid, ...) → integer Show source
VALUE
rb_f_kill(int argc, const VALUE *argv)
{
#ifndef HAVE_KILLPG
#define killpg(pg, sig) kill(-(pg), (sig))
#endif
    int sig;
    int i;
    VALUE str;

    rb_check_arity(argc, 2, UNLIMITED_ARGUMENTS);

    if (FIXNUM_P(argv[0])) {
	sig = FIX2INT(argv[0]);
    }
    else {
	str = argv[0];
	sig = signm2signo(&str, TRUE, FALSE, NULL);
    }

    if (argc <= 1) return INT2FIX(0);

    if (sig < 0) {
	sig = -sig;
	for (i=1; i<argc; i++) {
	    if (killpg(NUM2PIDT(argv[i]), sig) < 0)
		rb_sys_fail(0);
	}
    }
    else {
	const rb_pid_t self = (GET_THREAD() == GET_VM()->main_thread) ? getpid() : -1;
	int wakeup = 0;

	for (i=1; i<argc; i++) {
	    rb_pid_t pid = NUM2PIDT(argv[i]);

	    if ((sig != 0) && (self != -1) && (pid == self)) {
		int t;
		/*
		 * When target pid is self, many caller assume signal will be
		 * delivered immediately and synchronously.
		 */
		switch (sig) {
		  case SIGSEGV:
#ifdef SIGBUS
		  case SIGBUS:
#endif
#ifdef SIGKILL
		  case SIGKILL:
#endif
#ifdef SIGILL
		  case SIGILL:
#endif
#ifdef SIGFPE
		  case SIGFPE:
#endif
#ifdef SIGSTOP
		  case SIGSTOP:
#endif
		    kill(pid, sig);
		    break;
		  default:
		    t = signal_ignored(sig);
		    if (t) {
			if (t < 0 && kill(pid, sig))
			    rb_sys_fail(0);
			break;
		    }
		    signal_enque(sig);
		    wakeup = 1;
		}
	    }
	    else if (kill(pid, sig) < 0) {
		rb_sys_fail(0);
	    }
	}
	if (wakeup) {
	    rb_threadptr_check_signal(GET_VM()->main_thread);
	}
    }
    rb_thread_execute_interrupts(rb_thread_current());

    return INT2FIX(i-1);
}

Отправляет заданный сигнал указанным идентификаторам процесса(ов), если pid положителен. Если pid равен нулю, signal отправляется всем процессам, идентификатор группы которых равен идентификатору группы процесса. signal может быть целым числом номера сигнала или именем сигнала POSIX (с префиксом SIG или без него). Если signal отрицателен (или начинается с минуса), убивает группы процессов, а не процессы. Не все сигналы доступны на всех платформах. Ключи и значения Signal.list — это известные имена и номера сигналов соответственно.

pid = fork do
   Signal.trap("HUP") { puts "Ouch!"; exit }
   # ... do some work ...
end
# ...
Process.kill("HUP", pid)
Process.wait

результат:

Ouch!

Если signal — целое число, но неверно для сигнала, будет вызвано Errno::EINVAL или RangeError. В противном случае, если signal не является String или Symbol, и известным именем сигнала, будет вызвано ArgumentError.

Также, Errno::ESRCH или RangeError для неверного pid, Errno::EPERM при неудаче из-за отсутствия прав, будут вызваны. В этих случаях сигналы могли быть отправлены предшествующим процессам.

last_status → Process::Status or nil Show source
static VALUE
proc_s_last_status(VALUE mod)
{
    return rb_last_status_get();
}

Возвращает состояние последнего выполненного дочернего процесса в текущем потоке.

Process.wait Process.spawn("ruby", "-e", "exit 13")
Process.last_status   #=> #<Process::Status: pid 4825 exit 13>

Если в текущем потоке никогда не выполнялся ни один дочерний процесс, это возвращает nil.

Process.last_status   #=> nil
maxgroups → integer Show source
static VALUE
proc_getmaxgroups(VALUE obj)
{
    return INT2FIX(maxgroups());
}

Возвращает максимальное количество gid, допустимых в дополнительном списке доступа к группам.

Process.maxgroups   #=> 32
maxgroups= integer → integer Show source
static VALUE
proc_setmaxgroups(VALUE obj, VALUE val)
{
    int ngroups = FIX2INT(val);
    int ngroups_max = get_sc_ngroups_max();

    if (ngroups <= 0)
        rb_raise(rb_eArgError, "maxgroups %d shold be positive", ngroups);

    if (ngroups > RB_MAX_GROUPS)
        ngroups = RB_MAX_GROUPS;

    if (ngroups_max > 0 && ngroups > ngroups_max)
        ngroups = ngroups_max;

    _maxgroups = ngroups;

    return INT2FIX(_maxgroups);
}

Устанавливает максимальное количество gid, допустимых в дополнительном списке доступа к группам.

pid → integer Show source
static VALUE
get_pid(void)
{
    return PIDT2NUM(getpid());
}

Возвращает идентификатор процесса этого процесса. Недоступно на всех платформах.

Process.pid   #=> 27415
ppid → integer Show source
static VALUE
get_ppid(void)
{
    return PIDT2NUM(getppid());
}

Возвращает идентификатор процесса родителя этого процесса. Возвращает недостоверное значение на Win32/64. Недоступно на всех платформах.

puts "I am #{Process.pid}"
Process.fork { puts "Dad is #{Process.ppid}" }

результат:

I am 27417
Dad is 27417
setpgid(pid, integer) → 0 Show source
static VALUE
proc_setpgid(VALUE obj, VALUE pid, VALUE pgrp)
{
    rb_pid_t ipid, ipgrp;

    ipid = NUM2PIDT(pid);
    ipgrp = NUM2PIDT(pgrp);

    if (setpgid(ipid, ipgrp) < 0) rb_sys_fail(0);
    return INT2FIX(0);
}

Устанавливает идентификатор группы процессов pid (0 указывает на этот процесс) на integer. Недоступно на всех платформах.

setpgrp → 0 Show source
static VALUE
proc_setpgrp(void)
{
  /* check for posix setpgid() first; this matches the posix */
  /* getpgrp() above.  It appears that configure will set SETPGRP_VOID */
  /* even though setpgrp(0,0) would be preferred. The posix call avoids */
  /* this confusion. */
#ifdef HAVE_SETPGID
    if (setpgid(0,0) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined(HAVE_SETPGRP) && defined(SETPGRP_VOID)
    if (setpgrp() < 0) rb_sys_fail(0);
#endif
    return INT2FIX(0);
}

Эквивалентно setpgid(0,0). Недоступно на всех платформах.

setpriority(kind, integer, priority) → 0 Show source
static VALUE
proc_setpriority(VALUE obj, VALUE which, VALUE who, VALUE prio)
{
    int iwhich, iwho, iprio;

    iwhich = NUM2INT(which);
    iwho   = NUM2INT(who);
    iprio  = NUM2INT(prio);

    if (setpriority(iwhich, iwho, iprio) < 0)
        rb_sys_fail(0);
    return INT2FIX(0);
}

См. Process#getpriority.

Process.setpriority(Process::PRIO_USER, 0, 19)      #=> 0
Process.setpriority(Process::PRIO_PROCESS, 0, 19)   #=> 0
Process.getpriority(Process::PRIO_USER, 0)          #=> 19
Process.getpriority(Process::PRIO_PROCESS, 0)       #=> 19
setproctitle(string) → string Show source
static VALUE
proc_setproctitle(VALUE process, VALUE title)
{
    return ruby_setproctitle(title);
}

Устанавливает заголовок процесса, который отображается в команде ps(1). Не обязательно эффективно на всех платформах. Исключение не будет вызвано независимо от результата, и NotImplementedError не будет вызвано, даже если платформа не поддерживает эту функцию.

Вызов этого метода не влияет на значение $0.

Process.setproctitle('myapp: worker #%d' % worker_id)

Этот метод впервые появился в Ruby 2.1, чтобы служить средством изменения заголовка процесса без глобальных переменных.

setrlimit(resource, cur_limit, max_limit) → nil Показать исходный код
setrlimit(resource, cur_limit) → nil
static VALUE
proc_setrlimit(int argc, VALUE *argv, VALUE obj)
{
    VALUE resource, rlim_cur, rlim_max;
    struct rlimit rlim;

    rb_check_arity(argc, 2, 3);
    resource = argv[0];
    rlim_cur = argv[1];
    if (argc < 3 || NIL_P(rlim_max = argv[2]))
        rlim_max = rlim_cur;

    rlim.rlim_cur = rlimit_resource_value(rlim_cur);
    rlim.rlim_max = rlimit_resource_value(rlim_max);

    if (setrlimit(rlimit_resource_type(resource), &rlim) < 0) {
        rb_sys_fail("setrlimit");
    }
    return Qnil;
}

Устанавливает лимит ресурсов процесса. cur_limit означает текущий (мягкий) лимит, а max_limit — максимальный (жесткий) лимит.

Если max_limit не указан, используется cur_limit.

resource указывает тип ресурса, который нужно ограничить. Он должен быть символом, например :CORE, строкой, например "CORE", или константой, например Process::RLIMIT_CORE. Доступные ресурсы зависят от операционной системы. Ruby может поддерживать следующие ресурсы.

AS

общий объем доступной памяти (байты) (SUSv3, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, но не 4.4BSD-Lite)

CORE

размер файла ядра (байты) (SUSv3)

CPU

время работы процессора (секунды) (SUSv3)

DATA

размер сегмента данных (байты) (SUSv3)

FSIZE

размер файла (байты) (SUSv3)

MEMLOCK

общий размер для mlock(2) (байты) (4.4BSD, GNU/Linux)

MSGQUEUE

размер выделения для POSIX-очередей сообщений (байты) (GNU/Linux)

NICE

верхний предел значения nice(2) процесса (число) (GNU/Linux)

NOFILE

дескрипторы файлов (число) (SUSv3)

NPROC

количество процессов для пользователя (число) (4.4BSD, GNU/Linux)

RSS

размер резидентной памяти (байты) (4.2BSD, GNU/Linux)

RTPRIO

верхний предел приоритета реального времени процесса (число) (GNU/Linux)

RTTIME

время работы процессора для процесса реального времени (микросекунды) (GNU/Linux)

SBSIZE

все буферы сокетов (байты) (NetBSD, FreeBSD)

SIGPENDING

разрешенное количество ожидающих сигналов (сигналы) (GNU/Linux)

STACK

размер стека (байты) (SUSv3)

cur_limit и max_limit могут быть :INFINITY, "INFINITY" или Process::RLIM_INFINITY, что означает, что ресурс не ограничен. Они также могут быть Process::RLIM_SAVED_MAX, Process::RLIM_SAVED_CUR и соответствующими символами и строками. Подробности см. в руководстве system setrlimit(2).

Следующий пример увеличивает мягкий лимит размера файла ядра до жесткого лимита, чтобы сделать дамп ядра возможным.

Process.setrlimit(:CORE, Process.getrlimit(:CORE)[1])
setsid → целое число Показать исходный код
static VALUE
proc_setsid(void)
{
    rb_pid_t pid;

    pid = setsid();
    if (pid < 0) rb_sys_fail(0);
    return PIDT2NUM(pid);
}

Делает этот процесс новым лидером сессии и группы процессов без управляющего терминала. Возвращает идентификатор сессии. Недоступно на всех платформах.

Process.setsid   #=> 27422
spawn([env,] command... [,options]) → pid Показать исходный код
spawn([env,] command... [,options]) → pid
static VALUE
rb_f_spawn(int argc, VALUE *argv)
{
    rb_pid_t pid;
    char errmsg[CHILD_ERRMSG_BUFLEN] = { '\0' };
    VALUE execarg_obj, fail_str;
    struct rb_execarg *eargp;

    execarg_obj = rb_execarg_new(argc, argv, TRUE, FALSE);
    eargp = rb_execarg_get(execarg_obj);
    fail_str = eargp->use_shell ? eargp->invoke.sh.shell_script : eargp->invoke.cmd.command_name;

    pid = rb_execarg_spawn(execarg_obj, errmsg, sizeof(errmsg));

    if (pid == -1) {
        int err = errno;
        rb_exec_fail(eargp, err, errmsg);
        RB_GC_GUARD(execarg_obj);
        rb_syserr_fail_str(err, fail_str);
    }
#if defined(HAVE_WORKING_FORK) || defined(HAVE_SPAWNV)
    return PIDT2NUM(pid);
#else
    return Qnil;
#endif
}

spawn выполняет указанную команду и возвращает её pid.

pid = spawn("tar xf ruby-2.0.0-p195.tar.bz2")
Process.wait pid

pid = spawn(RbConfig.ruby, "-eputs'Hello, world!'")
Process.wait pid

Этот метод похож на Kernel#system, но не ожидает завершения команды.

Родительский процесс должен использовать Process.wait для сбора состояния завершения своего дочернего процесса или использовать Process.detach для регистрации отсутствия интереса к их состоянию; в противном случае операционная система может накапливать процессы-зомби.

spawn имеет множество опций для указания атрибутов процесса:

env: hash
  name => val : set the environment variable
  name => nil : unset the environment variable

  the keys and the values except for +nil+ must be strings.
command...:
  commandline                 : command line string which is passed to the standard shell
  cmdname, arg1, ...          : command name and one or more arguments (This form does not use the shell. See below for caveats.)
  [cmdname, argv0], arg1, ... : command name, argv[0] and zero or more arguments (no shell)
options: hash
  clearing environment variables:
    :unsetenv_others => true   : clear environment variables except specified by env
    :unsetenv_others => false  : don't clear (default)
  process group:
    :pgroup => true or 0 : make a new process group
    :pgroup => pgid      : join the specified process group
    :pgroup => nil       : don't change the process group (default)
  create new process group: Windows only
    :new_pgroup => true  : the new process is the root process of a new process group
    :new_pgroup => false : don't create a new process group (default)
  resource limit: resourcename is core, cpu, data, etc.  See Process.setrlimit.
    :rlimit_resourcename => limit
    :rlimit_resourcename => [cur_limit, max_limit]
  umask:
    :umask => int
  redirection:
    key:
      FD              : single file descriptor in child process
      [FD, FD, ...]   : multiple file descriptor in child process
    value:
      FD                        : redirect to the file descriptor in parent process
      string                    : redirect to file with open(string, "r" or "w")
      [string]                  : redirect to file with open(string, File::RDONLY)
      [string, open_mode]       : redirect to file with open(string, open_mode, 0644)
      [string, open_mode, perm] : redirect to file with open(string, open_mode, perm)
      [:child, FD]              : redirect to the redirected file descriptor
      :close                    : close the file descriptor in child process
    FD is one of follows
      :in     : the file descriptor 0 which is the standard input
      :out    : the file descriptor 1 which is the standard output
      :err    : the file descriptor 2 which is the standard error
      integer : the file descriptor of specified the integer
      io      : the file descriptor specified as io.fileno
  file descriptor inheritance: close non-redirected non-standard fds (3, 4, 5, ...) or not
    :close_others => false  : inherit
  current directory:
    :chdir => str

  The 'cmdname, arg1, ...' form does not use the shell. However,
  on different OSes, different things are provided as built-in
  commands. An example of this is 'echo', which is a built-in
  on Windows, but is a normal program on Linux and Mac OS X.
  This means that `Process.spawn 'echo', '%Path%'` will display
  the contents of the `%Path%` environment variable on Windows,
  but `Process.spawn 'echo', '$PATH'` prints the literal '$PATH'.

Если в качестве env передается хеш, окружение обновляется env перед exec(2) в дочернем процессе. Если пара в env имеет nil в качестве значения, переменная удаляется.

# set FOO as BAR and unset BAZ.
pid = spawn({"FOO"=>"BAR", "BAZ"=>nil}, command)

Если в качестве options передается хеш, он задаёт группу процессов, создание новой группы процессов, лимиты ресурсов, текущую директорию, umask и перенаправления для дочернего процесса. Также можно задать очистку переменных окружения.

Ключ :unsetenv_others в options задаёт очистку переменных окружения, кроме указанных env.

pid = spawn(command, :unsetenv_others=>true) # no environment variable
pid = spawn({"FOO"=>"BAR"}, command, :unsetenv_others=>true) # FOO only

Ключ :pgroup в options задаёт группу процессов. Соответствующее значение должно быть true, ноль, положительным целым числом или nil. true и ноль заставляют процесс стать лидером новой группы процессов. Положительное целое число заставляет процесс присоединиться к указанной группе процессов. По умолчанию (nil) процесс остаётся в той же группе процессов.

pid = spawn(command, :pgroup=>true) # process leader
pid = spawn(command, :pgroup=>10) # belongs to the process group 10

Ключ :new_pgroup в options задаёт передачу флага CREATE_NEW_PROCESS_GROUP в CreateProcessW() (Windows API). Эта опция только для Windows. true означает, что новый процесс является корневым процессом новой группы процессов. Новый процесс имеет отключенный CTRL+C. Этот флаг необходим для Process.kill(:SIGINT, pid) в дочернем процессе. По умолчанию :new_pgroup — false.

pid = spawn(command, :new_pgroup=>true)  # new process group
pid = spawn(command, :new_pgroup=>false) # same process group

Ключ :rlimit_foo задаёт лимит ресурса. foo должен быть одним из типов ресурсов, таких как core. Соответствующее значение должно быть целым числом или массивом из одного или двух целых чисел: аналогично аргументам cur_limit и max_limit для Process.setrlimit.

cur, max = Process.getrlimit(:CORE)
pid = spawn(command, :rlimit_core=>[0,max]) # disable core temporary.
pid = spawn(command, :rlimit_core=>max) # enable core dump
pid = spawn(command, :rlimit_core=>0) # never dump core.

Ключ :umask в options задаёт umask.

pid = spawn(command, :umask=>077)

Ключи :in, :out, :err, целое число, IO и массив задают перенаправление. Перенаправление отображает дескриптор файла в дочернем процессе.

Например, stderr можно объединить со stdout следующим образом:

pid = spawn(command, :err=>:out)
pid = spawn(command, 2=>1)
pid = spawn(command, STDERR=>:out)
pid = spawn(command, STDERR=>STDOUT)

Ключи хеша задают дескриптор файла в дочернем процессе, запущенном spawn. :err, 2 и STDERR задают поток стандартной ошибки (stderr).

Значения хеша задают дескриптор файла в родительском процессе, который вызывает spawn. :out, 1 и STDOUT задают поток стандартного вывода (stdout).

В приведённом примере стандартный вывод в дочернем процессе не указан. Поэтому он наследуется от родительского процесса.

Поток стандартного ввода (stdin) можно указать с помощью :in, 0 и STDIN.

Имя файла можно указать как значение хеша.

pid = spawn(command, :in=>"/dev/null") # read mode
pid = spawn(command, :out=>"/dev/null") # write mode
pid = spawn(command, :err=>"log") # write mode
pid = spawn(command, [:out, :err]=>"/dev/null") # write mode
pid = spawn(command, 3=>"/dev/null") # read mode

Для stdout и stderr (и их комбинаций) он открывается в режиме записи. В противном случае используется режим чтения.

Для явного указания флагов и разрешений при создании файла используется массив вместо этого.

pid = spawn(command, :in=>["file"]) # read mode is assumed
pid = spawn(command, :in=>["file", "r"])
pid = spawn(command, :out=>["log", "w"]) # 0644 assumed
pid = spawn(command, :out=>["log", "w", 0600])
pid = spawn(command, :out=>["log", File::WRONLY|File::EXCL|File::CREAT, 0600])

Массив задаёт имя файла, флаги и разрешения. Флаги могут быть строкой или целым числом. Если флаги отсутствуют или равны nil, предполагается File::RDONLY. Разрешения должны быть целым числом. Если разрешения отсутствуют или равны nil, предполагается 0644.

Если в качестве ключа хеша указан массив I/O и целых чисел, все элементы перенаправляются.

# stdout and stderr is redirected to log file.
# The file "log" is opened just once.
pid = spawn(command, [:out, :err]=>["log", "w"])

Другой способ объединить несколько дескрипторов файлов — [:child, fd]. [:child, fd] означает дескриптор файла в дочернем процессе. Это отличается от fd. Например, :err=>:out означает перенаправление дочернего stderr в родительский stdout. Но :err=>[:child, :out] означает перенаправление дочернего stderr в дочерний stdout. Они отличаются, если stdout перенаправлен в дочернем процессе следующим образом.

# stdout and stderr is redirected to log file.
# The file "log" is opened just once.
pid = spawn(command, :out=>["log", "w"], :err=>[:child, :out])

[:child, :out] можно использовать для объединения stderr со stdout в IO.popen. В этом случае IO.popen перенаправляет stdout в канал в дочернем процессе, а [:child, :out] ссылается на перенаправленный stdout.

io = IO.popen(["sh", "-c", "echo out; echo err >&2", :err=>[:child, :out]])
p io.read #=> "out\nerr\n"

Ключ :chdir в options задаёт текущую директорию.

pid = spawn(command, :chdir=>"/var/tmp")

spawn по умолчанию закрывает все неопределённые дескрипторы, кроме стандартных (0, 1 и 2). Это поведение задаётся опцией :close_others. :close_others не влияет на стандартные дескрипторы, которые закрываются только если :close указан явно.

pid = spawn(command, :close_others=>true)  # close 3,4,5,... (default)
pid = spawn(command, :close_others=>false) # don't close 3,4,5,...

:close_others по умолчанию false для spawn и IO.popen.

Обратите внимание, что дескрипторы файлов, у которых флаг close-on-exec уже установлен, закрываются независимо от опции :close_others.

Поэтому IO.pipe и spawn могут использоваться как IO.popen.

# similar to r = IO.popen(command)
r, w = IO.pipe
pid = spawn(command, :out=>w)   # r, w is closed in the child process.
w.close

:close указывается как значение хеша для закрытия fd по отдельности.

f = open(foo)
system(command, f=>:close)        # don't inherit f.

Если дескриптор файла нужно унаследовать, можно использовать io=>io.

# valgrind has --log-fd option for log destination.
# log_w=>log_w indicates log_w.fileno inherits to child process.
log_r, log_w = IO.pipe
pid = spawn("valgrind", "--log-fd=#{log_w.fileno}", "echo", "a", log_w=>log_w)
log_w.close
p log_r.read

Также можно обменять дескрипторы файлов.

pid = spawn(command, :out=>:err, :err=>:out)

Ключи хеша задают дескрипторы файлов в дочернем процессе. Значения хеша задают дескрипторы файлов в родительском процессе. Таким образом, вышеуказанное задаёт обмен stdout и stderr. Внутренне spawn использует дополнительный дескриптор файла для разрешения такого циклического отображения дескрипторов файлов.

См. Kernel.exec для стандартной оболочки.

times → aProcessTms Показать исходный код
VALUE
rb_proc_times(VALUE obj)
{
    VALUE utime, stime, cutime, cstime, ret;
#if defined(RUSAGE_SELF) && defined(RUSAGE_CHILDREN)
    struct rusage usage_s, usage_c;

    if (getrusage(RUSAGE_SELF, &usage_s) != 0 || getrusage(RUSAGE_CHILDREN, &usage_c) != 0)
        rb_sys_fail("getrusage");
    utime = DBL2NUM((double)usage_s.ru_utime.tv_sec + (double)usage_s.ru_utime.tv_usec/1e6);
    stime = DBL2NUM((double)usage_s.ru_stime.tv_sec + (double)usage_s.ru_stime.tv_usec/1e6);
    cutime = DBL2NUM((double)usage_c.ru_utime.tv_sec + (double)usage_c.ru_utime.tv_usec/1e6);
    cstime = DBL2NUM((double)usage_c.ru_stime.tv_sec + (double)usage_c.ru_stime.tv_usec/1e6);
#else
    const double hertz = (double)get_clk_tck();
    struct tms buf;

    times(&buf);
    utime = DBL2NUM(buf.tms_utime / hertz);
    stime = DBL2NUM(buf.tms_stime / hertz);
    cutime = DBL2NUM(buf.tms_cutime / hertz);
    cstime = DBL2NUM(buf.tms_cstime / hertz);
#endif
    ret = rb_struct_new(rb_cProcessTms, utime, stime, cutime, cstime);
    RB_GC_GUARD(utime);
    RB_GC_GUARD(stime);
    RB_GC_GUARD(cutime);
    RB_GC_GUARD(cstime);
    return ret;
}

Возвращает структуру Tms (см. Process::Tms), содержащую время работы процессора в пользовательском и системном режимах для этого процесса, а также для дочерних процессов.

t = Process.times
[ t.utime, t.stime, t.cutime, t.cstime ]   #=> [0.0, 0.02, 0.00, 0.00]
uid → целое число Показать исходный код
Process::UID.rid → целое число
Process::Sys.getuid → целое число
static VALUE
proc_getuid(VALUE obj)
{
    rb_uid_t uid = getuid();
    return UIDT2NUM(uid);
}

Возвращает (действительный) идентификатор пользователя этого процесса.

Process.uid   #=> 501
uid= user → числовой Показать исходный код
static VALUE
proc_setuid(VALUE obj, VALUE id)
{
    rb_uid_t uid;

    check_uid_switch();

    uid = OBJ2UID(id);
#if defined(HAVE_SETRESUID)
    if (setresuid(uid, -1, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETREUID
    if (setreuid(uid, -1) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETRUID
    if (setruid(uid) < 0) rb_sys_fail(0);
#elif defined HAVE_SETUID
    {
        if (geteuid() == uid) {
            if (setuid(uid) < 0) rb_sys_fail(0);
        }
        else {
            rb_notimplement();
        }
    }
#endif
    return id;
}

Устанавливает (пользовательский) идентификатор пользователя для этого процесса. Недоступно на всех платформах.

wait() → целое Показать исходный код
wait(pid=-1, flags=0) → целое
waitpid(pid=-1, flags=0) → целое
static VALUE
proc_wait(int argc, VALUE *argv)
{
    rb_pid_t pid;
    int flags, status;

    flags = 0;
    if (rb_check_arity(argc, 0, 2) == 0) {
        pid = -1;
    }
    else {
        VALUE vflags;
        pid = NUM2PIDT(argv[0]);
        if (argc == 2 && !NIL_P(vflags = argv[1])) {
            flags = NUM2UINT(vflags);
        }
    }
    if ((pid = rb_waitpid(pid, &status, flags)) < 0)
        rb_sys_fail(0);
    if (pid == 0) {
        rb_last_status_clear();
        return Qnil;
    }
    return PIDT2NUM(pid);
}

Ожидает завершения дочернего процесса, возвращает его идентификатор процесса и устанавливает $? в объект Process::Status, содержащий информацию об этом процессе. Какой дочерний процесс ожидать, зависит от значения pid:

> 0

Ожидает дочернего процесса с идентификатором процесса, равным pid.

0

Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого совпадает с группой процессов вызывающего процесса.

-1

Ожидает любой дочерний процесс (по умолчанию, если pid не указан).

< -1

Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого совпадает с абсолютным значением pid.

Аргумент flags может быть логическим или или значений флагов Process::WNOHANG (не блокировать, если нет доступного дочернего процесса) или Process::WUNTRACED (возвращать остановленные дочерние процессы, которые еще не были сообщены). Не все флаги доступны на всех платформах, но значение флага ноль будет работать на всех платформах.

Вызов этого метода вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов. Не доступно на всех платформах.

include Process
fork { exit 99 }                 #=> 27429
wait                             #=> 27429
$?.exitstatus                    #=> 99

pid = fork { sleep 3 }           #=> 27440
Time.now                         #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, Process::WNOHANG)   #=> nil
Time.now                         #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, 0)                  #=> 27440
Time.now                         #=> 2008-03-08 19:56:19 +0900
wait2(pid=-1, flags=0) → [pid, status] Показать исходный код
static VALUE
proc_wait2(int argc, VALUE *argv)
{
    VALUE pid = proc_wait(argc, argv);
    if (NIL_P(pid)) return Qnil;
    return rb_assoc_new(pid, rb_last_status_get());
}

Ожидает завершения дочернего процесса (см. Process::waitpid для точного определения семантики) и возвращает массив, содержащий идентификатор процесса и код завершения (объект Process::Status) этого дочернего процесса. Вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов.

Process.fork { exit 99 }   #=> 27437
pid, status = Process.wait2
pid                        #=> 27437
status.exitstatus          #=> 99
waitall → [ [pid1,status1], ...] Показать исходный код
static VALUE
proc_waitall(void)
{
    VALUE result;
    rb_pid_t pid;
    int status;

    result = rb_ary_new();
    rb_last_status_clear();

    for (pid = -1;;) {
        pid = rb_waitpid(-1, &status, 0);
        if (pid == -1) {
            int e = errno;
            if (e == ECHILD)
                break;
            rb_syserr_fail(e, 0);
        }
        rb_ary_push(result, rb_assoc_new(PIDT2NUM(pid), rb_last_status_get()));
    }
    return result;
}

Ожидает завершения всех дочерних процессов, возвращая массив пар pid/status (где status — объект Process::Status).

fork { sleep 0.2; exit 2 }   #=> 27432
fork { sleep 0.1; exit 1 }   #=> 27433
fork {            exit 0 }   #=> 27434
p Process.waitall

возвращает:

[[30982, #<Process::Status: pid 30982 exit 0>],
 [30979, #<Process::Status: pid 30979 exit 1>],
 [30976, #<Process::Status: pid 30976 exit 2>]]
waitpid(pid=-1, flags=0) → целое Показать исходный код
static VALUE
proc_wait(int argc, VALUE *argv)
{
    rb_pid_t pid;
    int flags, status;

    flags = 0;
    if (rb_check_arity(argc, 0, 2) == 0) {
        pid = -1;
    }
    else {
        VALUE vflags;
        pid = NUM2PIDT(argv[0]);
        if (argc == 2 && !NIL_P(vflags = argv[1])) {
            flags = NUM2UINT(vflags);
        }
    }
    if ((pid = rb_waitpid(pid, &status, flags)) < 0)
        rb_sys_fail(0);
    if (pid == 0) {
        rb_last_status_clear();
        return Qnil;
    }
    return PIDT2NUM(pid);
}

Ожидает завершения дочернего процесса, возвращает его идентификатор процесса и устанавливает $? в объект Process::Status, содержащий информацию об этом процессе. Какой дочерний процесс ожидать, зависит от значения pid:

> 0

Ожидает дочернего процесса с идентификатором процесса, равным pid.

0

Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого совпадает с группой процессов вызывающего процесса.

-1

Ожидает любой дочерний процесс (по умолчанию, если pid не указан).

< -1

Ожидает любой дочерний процесс, группа процессов которого совпадает с абсолютным значением pid.

Аргумент flags может быть логическим или или значений флагов Process::WNOHANG (не блокировать, если нет доступного дочернего процесса) или Process::WUNTRACED (возвращать остановленные дочерние процессы, которые еще не были сообщены). Не все флаги доступны на всех платформах, но значение флага ноль будет работать на всех платформах.

Вызов этого метода вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов. Не доступно на всех платформах.

include Process
fork { exit 99 }                 #=> 27429
wait                             #=> 27429
$?.exitstatus                    #=> 99

pid = fork { sleep 3 }           #=> 27440
Time.now                         #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, Process::WNOHANG)   #=> nil
Time.now                         #=> 2008-03-08 19:56:16 +0900
waitpid(pid, 0)                  #=> 27440
Time.now                         #=> 2008-03-08 19:56:19 +0900
waitpid2(pid=-1, flags=0) → [pid, status] Показать исходный код
static VALUE
proc_wait2(int argc, VALUE *argv)
{
    VALUE pid = proc_wait(argc, argv);
    if (NIL_P(pid)) return Qnil;
    return rb_assoc_new(pid, rb_last_status_get());
}

Ожидает завершения дочернего процесса (см. Process::waitpid для точного определения семантики) и возвращает массив, содержащий идентификатор процесса и код завершения (объект Process::Status) этого дочернего процесса. Вызывает исключение SystemCallError, если нет дочерних процессов.

Process.fork { exit 99 }   #=> 27437
pid, status = Process.wait2
pid                        #=> 27437
status.exitstatus          #=> 99

Ruby Core © 1993–2017 Yukihiro Matsumoto
Licensed under the Ruby License.
Ruby Standard Library © contributors
Licensed under their own licenses.

Spec-Zone.ru

Настройки Оффлайн Что нового Помощь О нас
Spec-Zone .ru
спецификации, руководства, описания, API